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过氧化物酶介导的碳纳米材料的修饰与降解

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 碳纳米材料第15-23页
        1.1.1 碳纳米材料的简介第15-17页
        1.1.2 碳纳米材料的应用第17-18页
            1.1.2.1 C_(60)的应用第17-18页
            1.1.2.2 CNTs的应用第18页
        1.1.3 碳纳米材料的修饰第18-23页
            1.1.3.1 C_(60)的修饰方法第19-21页
            1.1.3.2 CNTs的修饰方法第21-23页
    1.2 过氧化物酶及其运用第23-30页
        1.2.1 锰过氧化物酶及其运用第23-26页
        1.2.2 辣根过氧化物酶及其运用第26-30页
    1.3 研究思路第30-33页
        1.3.1 过氧化物酶介导的富勒烯衍生物的合成第30-32页
        1.3.2 过氧化物酶对碳纳米材料的降解第32-33页
第二章 锰过氧化物酶介导的富勒烯与1,3-环己二酮的加成反应第33-57页
    2.1 实验耗材与仪器第33-34页
        2.1.1 实验试剂第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34页
    2.2 白腐真菌源锰过氧化物的提取第34-36页
        2.2.1 菌种的培养第34-35页
        2.2.2 酶的纯化及活性检测第35-36页
            2.2.2.1 标准蛋白曲线的测定第35页
            2.2.2.2 酶的纯化第35-36页
            2.2.2.3 酶的活性——以姜黄素为底物第36页
    2.3 以Mn(OAc)_3为催化剂合成富勒烯衍生物第36-38页
    2.4 以MnP为催化剂合成富勒烯衍生物第38-40页
        2.4.1 商品酶活检测第38页
        2.4.2 缓冲溶液的选择第38-39页
        2.4.3 有机共溶剂的选择第39页
        2.4.4 C_(60)的乳化第39-40页
    2.5 实验结果及讨论第40-55页
        2.5.1 生物提酶第40-43页
            2.5.1.1 平板测试系统第40-41页
            2.5.1.2 蛋白含量检测第41-42页
            2.5.1.3 酶活检测第42-43页
        2.5.2 以Mn(OAc)_3为催化剂合成产物第43-47页
            2.5.2.1 反应底物的表征第43-44页
            2.5.2.2 产物表征第44-47页
        2.5.3 以MnP为催化剂合成产物第47-55页
            2.5.3.1 酶活测定第47-48页
            2.5.3.2 缓冲溶液的选择第48页
            2.5.3.3 有机共溶剂体系的选择第48-50页
            2.5.3.4 C_(60)的乳化分散第50-51页
            2.5.3.5 产物表征第51-55页
    2.6 常温条件下Mn~(3+)催化的修饰反应第55页
    2.7 实验小结第55-57页
第三章 辣根过氧化物酶对DWCNTs的降解第57-81页
    3.1 实验耗材第57-58页
        3.1.1 实验试剂第57页
        3.1.2 实验仪器第57-58页
    3.2 实验方法第58-62页
        3.2.1 DWCNTs纯化第58-59页
        3.2.2 DWCNTs分散第59页
        3.2.3 利用蛋白酶降解DWCNTs第59-60页
        3.2.4 纯化及降解产物表征第60-61页
            3.2.4.1 HRP酶活测定第60页
            3.2.4.2 吸光度监测第60-61页
            3.2.4.3 表面完整性监测第61页
            3.2.4.4 半导体性监测第61页
            3.2.4.5 形貌监测第61页
        3.2.5 蛋白含量的测定第61-62页
    3.3 结果分析与讨论第62-79页
        3.3.1 原料表征第62-64页
        3.3.2 DWCNTs的分散量检测第64-65页
        3.3.3 降解过程中,HRP酶活的变化第65-66页
        3.3.4 降解过程中,吸光度的变化第66-71页
        3.3.5 降解过程中,DWCNTs完整性的变化第71-74页
        3.3.6 降解过程中,DWCNTs半导体性的变化第74-76页
        3.3.7 降解过程中,DWCNTs形貌的变化第76-79页
    3.4 实验小结第79-81页
第四章 结论与展望第81-83页
参考文献第83-93页
致谢第93-95页
研究成果和发表的学术论文第95-97页
作者和导师简介第97-99页
附件第99-100页

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